CN212380739U - 一种智能电力环网柜用多维减震支座 - Google Patents

一种智能电力环网柜用多维减震支座 Download PDF

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Abstract

本实用新型属于智能电力环网柜技术领域,尤其为一种智能电力环网柜用多维减震支座,包括底座和高压开关柜,所述底座的上端开设有下竖槽,且下竖槽的内侧安装有竖杆,并且竖杆的上端固定有壳体,所述壳体的外侧连接有加固杆,所述活动槽的内侧连接有活动块,所述挤压块的内侧开设有挤压槽,所述挤压杆的中部贯穿有操作杆,所述进气槽的外侧设置有挡板,所述高压开关柜固定在活动块的上端。该智能电力环网柜用多维减震支座,设计了具有多维减震功能的结构,解决了传统装置减震效果差的问题,设计了具有透气过滤功能的结构,解决了传统装置散热效率低的问题,同时设计了具有卡合功能的结构,解决了传统装置不方便安装的问题。

Description

一种智能电力环网柜用多维减震支座
技术领域
本实用新型涉及智能电力环网柜技术领域,具体为一种智能电力环网柜用多维减震支座。
背景技术
环网柜一般是通过一组输电配电设备安装在非金属和金属的绝缘柜体内部,通过柜体对输电配电设备对输送电进行集中控制管理,其中环网柜一般广泛应用于大型工厂和高档住宅小区等内部。
随着智能电力环网柜的使用,传统的户外智能电力环网柜在使用通常使用质量较大的底座和地面进行连接,在搬运和安装使用过程中难免发生碰撞震动,传统智能电力环网柜抗震效果较差,易导致内部电路受损,且传统智能电力环网柜为保证密封性,透气效果较差,进一步导致散热效率降低,大功率使用易导致内部热量堆积,影响设备正常运行,同时传统设备使用多组对座体外壳和主体进行安装固定,导致拆卸安装较为麻烦。
综上所述,现有的智能电力环网柜座体外壳在使用时存在着减震效果差,散热效率低和不方便安装的缺点。针对上述问题,急需在原有智能电力环网柜座体外壳的基础上进行创新设计。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种智能电力环网柜用多维减震支座,以解决上述背景技术中提出减震效果差,散热效率低和不方便安装的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种智能电力环网柜用多维减震支座,包括底座和高压开关柜,所述底座的上端开设有下竖槽,且下竖槽的内侧安装有竖杆,并且竖杆的上端固定有壳体,所述壳体的外侧连接有加固杆,且加固杆的下端安装在底座的外侧,并且壳体内部的下端开设活动槽,所述活动槽的内侧连接有活动块,且活动块的外侧连接有挤压块,并且挤压块中部的外侧连接有工作槽,同时工作槽开设在壳体的下部,所述挤压块的内侧开设有挤压槽,且挤压槽的外部连接有挤压杆,并且挤压杆的两侧连接有中间槽,同时中间槽开设在壳体的内壁上,所述挤压杆的中部贯穿有操作杆,且操作杆安装在壳体的外壁上,并且壳体的两侧开设有进气槽,所述进气槽的外侧设置有挡板,且进气槽的外部连接有防尘网,并且防尘网的下部安装有安装槽,同时安装槽固定在壳体内壁的两侧,所述高压开关柜固定在活动块的上端。
优选的,所述下竖槽和竖杆为滑动连接,且竖杆等间距分布在壳体的下端。
优选的,所述加固杆和底座与壳体均为滑动连接,且加固杆为倾斜45°设置。
优选的,所述活动槽和活动块为滑动连接,且活动块和挤压块为卡合连接,并且挤压块横截面的形状为直角梯形,同时挤压块和工作槽为滑动连接。
优选的,所述挤压槽横截面的形状为直角梯形,且挤压槽和挤压杆为卡合连接并且挤压杆和操作杆为螺纹连接,同时挤压杆和中间槽为滑动连接。
优选的,所述进气槽等间距分布在壳体的外壁上,且进气槽内壁的下端高于挡板下端所在的水平面。
优选的,所述进气槽和防尘网相贴合,且防尘网和安装槽为卡合连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该智能电力环网柜用多维减震支座,采用新型的结构设计,设计了具有多维减震功能的结构,解决了传统装置减震效果差的问题,设计了具有透气过滤功能的结构,解决了传统装置散热效率低的问题,同时设计了具有卡合功能的结构,解决了传统装置不方便安装的问题;
1.通过下竖槽和竖杆之间的弹簧对底座和壳体之间的垂直震动挤压进行缓冲,通过加固杆对底座和壳体之间的位置进行支撑,进一步通过加固杆和壳体相连接的弹簧和加固杆和底座相连接的弹簧对底座和壳体之间水平方向上的震动进行缓冲,解决了传统装置减震效果差的问题;
2.通过进气槽实现壳体内部和外部空气的流通,通过防尘网对进气槽中流通空气中的灰尘进行阻隔,通过将防尘网从安装槽中抽出,实现对防尘网的拆卸清理,解决了传统装置散热效率低的问题;
3.通过将高压开关柜上的活动块***到活动槽的内部,活动槽的末端对挤压块的斜面进行挤压,挤压块的长直角边对活动块进行卡合,活动块的位置固定,从而高压开关柜的位置固定,实现对装置上高压开关柜的安装,解决了传统装置不方便安装的问题。
附图说明
图1为本实用新型正视剖面结构示意图;
图2为本实用新型活动槽俯视剖面结构示意图;
图3为本实用新型正视结构示意图。
图中:1、底座;2、下竖槽;3、竖杆;4、壳体;5、加固杆;6、活动槽;7、活动块;8、挤压块;9、工作槽;10、挤压槽;11、挤压杆;12、中间槽;13、操作杆;14、进气槽;15、挡板;16、安装槽;17、防尘网;18、高压开关柜。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种智能电力环网柜用多维减震支座,包括底座1、下竖槽2、竖杆3、壳体4、加固杆5、活动槽6、活动块7、挤压块8、工作槽9、挤压槽10、挤压杆11、中间槽12、操作杆13、进气槽14、挡板15、安装槽16、防尘网17和高压开关柜18,底座1的上端开设有下竖槽2,且下竖槽2的内侧安装有竖杆3,并且竖杆3的上端固定有壳体4,壳体4的外侧连接有加固杆5,且加固杆5的下端安装在底座1的外侧,并且壳体4内部的下端开设活动槽6,活动槽6的内侧连接有活动块7,且活动块7的外侧连接有挤压块8,并且挤压块8中部的外侧连接有工作槽9,同时工作槽9开设在壳体4的下部,挤压块8的内侧开设有挤压槽10,且挤压槽10的外部连接有挤压杆11,并且挤压杆11的两侧连接有中间槽12,同时中间槽12开设在壳体4的内壁上,挤压杆11的中部贯穿有操作杆13,且操作杆13安装在壳体4的外壁上,并且壳体4的两侧开设有进气槽14,进气槽14的外侧设置有挡板15,且进气槽14的外部连接有防尘网17,并且防尘网17的下部安装有安装槽16,同时安装槽16固定在壳体4内壁的两侧,高压开关柜18固定在活动块7的上端。
本例中下竖槽2和竖杆3为滑动连接,且竖杆3等间距分布在壳体4的下端,这种设计保证了壳体4能够有效通过竖杆3在下竖槽2中进行运动,从而实现装置对垂直方向上的震动进行缓冲;
加固杆5和底座1与壳体4均为滑动连接,且加固杆5为倾斜45°设置,这种设计保证了壳体4能够有效带动加固杆5在底座1上进行运动,加固杆5能够有效增加装置底座1和壳体4之间的稳定性;
活动槽6和活动块7为滑动连接,且活动块7和挤压块8为卡合连接,并且挤压块8横截面的形状为直角梯形,同时挤压块8和工作槽9为滑动连接,这种设计保证了活动块7能够有效在活动槽6中进行运动,挤压块8能够有效对活动块7的位置进行固定,挤压块8受到挤压后能够有效在工作槽9中进行运动;
挤压槽10横截面的形状为直角梯形,且挤压槽10和挤压杆11为卡合连接并且挤压杆11和操作杆13为螺纹连接,同时挤压杆11和中间槽12为滑动连接,这种设计保证了操作杆13能够有效带动挤压杆11在中间槽12中进行运动,挤压杆11能够有效通过挤压槽10对挤压块8的位置进行控制;
进气槽14等间距分布在壳体4的外壁上,且进气槽14内壁的下端高于挡板15下端所在的水平面,这种设计保证了装置内部和外部的空气能够有效通过进气槽14流动,挡板15能够有效对进气槽14进行遮挡;
进气槽14和防尘网17相贴合,同时防尘网17和安装槽16为卡合连接,这种设计保证了,防尘网17能够有效对进气槽14中的空气进行过滤,安装槽16能够有效对防尘网17的位置进行固定。
工作原理:当使用该装置时,首先将装置中的底座1通过螺栓固定在水平地面上;
其中,当底座1和壳体4之间受到垂直方向上的挤压时,竖杆3在下竖槽2中进行滑动,下竖槽2和竖杆3之间的弹簧对底座1和壳体4之间的垂直震动挤压进行缓冲,其中当底座1和壳体4受到水平方向的撞击和挤压时,加固杆5在底座1和壳体4上设置的槽孔中进行滑动,其中加固杆5和壳体4相连接的弹簧和加固杆5和底座1相连接的弹簧对底座1和壳体4之间水平方向上的震动进行缓冲;
其中装置外部的空气通过进气槽14进入到壳体4的内部,保证装置内部的电路有效散热,其中防尘网17对进气槽14中流通空气中的灰尘进行阻隔,当需要对防尘网17进行清理时,打开安装在底座1上的门,向上拉动防尘网17,防尘网17和安装槽16脱离,实现对防尘网17的拆卸清理;
当需要对装置上的高压开关柜18进行拆卸转移时,转动对应壳体4下方的操作杆13,操作杆13通过操作杆13和壳体4相连接的旋转轴承转动,操作杆13通过操作杆13和挤压杆11相连接的孔洞带动挤压杆11在中间槽12中进行滑动,挤压杆11对挤压槽10的斜面进行挤压,挤压块8在工作槽9中向操作杆13的一侧滑动,挤压块8和活动块7脱离卡合,向外侧拉动高压开关柜18,高压开关柜18带动活动块7从活动槽6中脱离,实现对高压开关柜18的拆卸,将操作杆13复位,当需要对高压开关柜18进行安装时,将高压开关柜18上的活动块7***到活动槽6的内部,活动块7在活动槽6中进行滑动,活动槽6的末端对挤压块8的斜面进行挤压,挤压块8在工作槽9中进行滑动,当活动块7运动到挤压块8的另一侧时,挤压块8和壳体4相连接的弹簧拉动挤压块8复位,挤压块8的长直角边对活动块7进行卡合,活动块7的位置固定,从而高压开关柜18的位置固定,实现对装置上高压开关柜18的安装。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种智能电力环网柜用多维减震支座,包括底座(1)和高压开关柜(18),其特征在于:所述底座(1)的上端开设有下竖槽(2),且下竖槽(2)的内侧安装有竖杆(3),并且竖杆(3)的上端固定有壳体(4),所述壳体(4)的外侧连接有加固杆(5),且加固杆(5)的下端安装在底座(1)的外侧,并且壳体(4)内部的下端开设活动槽(6),所述活动槽(6)的内侧连接有活动块(7),且活动块(7)的外侧连接有挤压块(8),并且挤压块(8)中部的外侧连接有工作槽(9),同时工作槽(9)开设在壳体(4)的下部,所述挤压块(8)的内侧开设有挤压槽(10),且挤压槽(10)的外部连接有挤压杆(11),并且挤压杆(11)的两侧连接有中间槽(12),同时中间槽(12)开设在壳体(4)的内壁上,所述挤压杆(11)的中部贯穿有操作杆(13),且操作杆(13)安装在壳体(4)的外壁上,并且壳体(4)的两侧开设有进气槽(14),所述进气槽(14)的外侧设置有挡板(15),且进气槽(14)的外部连接有防尘网(17),并且防尘网(17)的下部安装有安装槽(16),同时安装槽(16)固定在壳体(4)内壁的两侧,所述高压开关柜(18)固定在活动块(7)的上端。
2.根据权利要求1所述的一种智能电力环网柜用多维减震支座,其特征在于:所述下竖槽(2)和竖杆(3)为滑动连接,且竖杆(3)等间距分布在壳体(4)的下端。
3.根据权利要求1所述的一种智能电力环网柜用多维减震支座,其特征在于:所述加固杆(5)和底座(1)与壳体(4)均为滑动连接,且加固杆(5)为倾斜45°设置。
4.根据权利要求1所述的一种智能电力环网柜用多维减震支座,其特征在于:所述活动槽(6)和活动块(7)为滑动连接,且活动块(7)和挤压块(8)为卡合连接,并且挤压块(8)横截面的形状为直角梯形,同时挤压块(8)和工作槽(9)为滑动连接。
5.根据权利要求1所述的一种智能电力环网柜用多维减震支座,其特征在于:所述挤压槽(10)横截面的形状为直角梯形,且挤压槽(10)和挤压杆(11)为卡合连接并且挤压杆(11)和操作杆(13)为螺纹连接,同时挤压杆(11)和中间槽(12)为滑动连接。
6.根据权利要求1所述的一种智能电力环网柜用多维减震支座,其特征在于:所述进气槽(14)等间距分布在壳体(4)的外壁上,且进气槽(14)内壁的下端高于挡板(15)下端所在的水平面。
7.根据权利要求1所述的一种智能电力环网柜用多维减震支座,其特征在于:所述进气槽(14)和防尘网(17)相贴合,且防尘网(17)和安装槽(16)为卡合连接。
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